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公开(公告)号:CN110889897B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911148171.8
申请日:2019-11-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明公开了一种体素内不相干运动磁共振成像参数重建方法及系统。该方法包括:在模拟区域内生成的几何图形内设置D参数、f参数、D*参数和S(0)参数,判断所有几何图形总区域是否覆盖模拟区域;若覆盖,生成D参数图、f参数图、D*参数图和S(0)参数图;生成与每一个b值对应的磁共振扩散加权图像,对神经网络模型进行训练,得到训练好的神经网络模型;对k空间数据进行傅里叶变换和归一化处理,将归一化的磁共振扩散加权图像输入训练好的神经网络模型,得到重建后的IVIM参数图像。采用本发明的方法及系统,解决了逐点拟合导致的重建结果呈现颗粒感的问题,图像更加平滑,考虑了小b值对IVIM双指数模型的影响,提高了重建效果。
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公开(公告)号:CN109100669B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810765276.7
申请日:2018-07-12
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R33/50 , G01R33/54 , G01R33/563 , A61B5/055
Abstract: 基于重叠回波的单扫描同步磁共振扩散及T2成像方法,涉及磁共振成像。用两个相同偏转角的小角度激发脉冲和两个回波链采样产生四个回波,每个回波链采集两个回波信号。在第一个激发脉冲之后有一段演化时间和一对扩散梯度,使得第一次采样中的两个回波信号的横向弛豫时间和扩散加权不同。每个激发脉冲之后都加一个频率维和相位维的移位梯度使得不同的激发脉冲产生的信号在k空间的位置不一样。在第一次采样结束后,用一个重聚脉冲重聚两个回波信号,然后进行第二次采样,在第二次采样中可获得两个具有相同横向弛豫时间和不同扩散加权的回波信号。将采样信号用深度学习进重建得到定量T2和ADC图像,可在单次扫描中获得T2和ADC图像。
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公开(公告)号:CN106872506B
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201710153235.8
申请日:2017-03-15
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 本发明提供了一种抵抗单方向不均匀磁场环境单扫描超快速获取核磁共振二维J分解谱的方法,利用选择激发模块和重聚采样模块的共同作用,突破了传统二维J谱方法的局限性,在单方向不均匀磁场环境下超快速采样获得一张二维J谱,有效地消除了单方向磁场不均匀的影响,大大缩短了实验时间,扩展了二维J谱的应用领域。同时本方法适用于常规核磁共振波谱仪,不需要任何特殊硬件装置,而且无需任何特殊的样品预处理过程,简便易行,为快速获取复杂有机样品的二维J分解谱提供了一种重要手段。
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公开(公告)号:CN105548928B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510887987.8
申请日:2015-12-04
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R33/565
Abstract: 一种基于分段激发时空编码的多层超快速磁共振成像方法,涉及磁共振成像的方法。将成像物体分成几段,在激发阶段使用90°段选sinc脉冲选择成像段,通过180°的线性调频脉冲使段内质子自旋获得二次相位,从而对成像段内的质子自旋进行时空编码;通过与90°段选脉冲相同的脉冲将二次相位信息存储;衔接层选90°sinc脉冲,对该层质子解码和采样。通过设计层选脉冲的中心频率和解码采样梯度,获得段内多个层面的磁共振数据。通过修改段选脉冲的中心频率选择不同的成像段,并重复上述操作获得整个成像物体的多层数据。将获得的每一层的磁共振数据,依次进行高分辨重建,最后得到多层高分辨磁共振图像。
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公开(公告)号:CN106841270B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710051859.9
申请日:2017-01-21
Applicant: 厦门大学
IPC: G01N24/08
Abstract: 一种获得核磁共振二维相敏J谱的方法。将待测样品装入核磁管,并将装样后的核磁管送入磁共振谱仪的检测腔;调用常规一维氢谱脉冲序列采集一维氢谱,获得信号峰分布和谱宽信息,并测量非选择性90°射频脉冲宽度;在核磁共振波谱仪器上导入编译的二维相敏J谱脉冲序列,打开二维相敏J谱脉冲序列的chirp脉冲弱选层梯度组合模块和二维相敏J谱脉冲序列J采样模块;设置二维相敏J谱脉冲序列实验参数,检查实验参数设置无误后,执行数据采样;当数据采集完成后,进行相应的数据拼接和二维傅里叶变换,得到一张包含J偶合信息和化学位移信息的二维频率谱;对所获二维频率谱进行二维相敏处理,可得到一张二维相敏J谱。
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公开(公告)号:CN105232045B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510833529.6
申请日:2015-11-26
Applicant: 厦门大学
IPC: A61B5/055
Abstract: 基于双回波的单扫描定量磁共振扩散成像方法,涉及磁共振成像的方法。用两个相同翻转角的小角度激发脉冲产生两个相同演化时间的回波,因而具有相同的横向弛豫时间,在每个激发脉冲后加一个移位梯度实现两个回波信号在信号空间中心偏移,并在第一个激发脉冲后加扩散梯度,这样只有第一个回波信号存在扩散衰减,从而获得不同扩散因子下的信号。这两个回波信号来自同一个成像切片,因此可以利用两个回波信号之间的先验知识分离这两个回波信号,并利用稀疏变换配合相应的分离算法对这两个回波信号进行分离。最后对分离得到的两个信号进行表观扩散系数计算得到定量ADC图像。利用该方法获得单次扫描的定量ADC成像,且得到的ADC图像质量好。
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公开(公告)号:CN107045115A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710309395.7
申请日:2017-05-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于双回波的单扫描定量磁共振T2*成像方法,涉及磁共振成像,用两个相同偏转角的小角度激发脉冲,并在第一个激发脉冲后加一段演化时间,产生两个演化时间不同的回波,使得两个回波具有不同的横向弛豫时间,在每个激发脉冲后加一个散相梯度实现两个回波信号在信号空间中心偏移。这两个回波信号来自同一个成像切片,因此可以利用两个回波信号之间的先验知识:两者的结构类似和联合边缘的稀疏性来分离这两个回波信号,并利用合适的稀疏变换配合相应的分离算法对这两个回波信号进行分离。最后对分离得到的两个信号进行T2*计算得到定量T2*图像。
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公开(公告)号:CN103809140B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201410057472.0
申请日:2014-02-20
Applicant: 厦门大学
IPC: G01R33/48
Abstract: 本发明公开了基于单扫描超快速正交时空编码的小视野磁共振成像方法。该方法通过正交分布的空间编码梯度和线性扫频脉冲的有机结合,在激发阶段使空间内的质子自旋获得一个和空间位置相关的二次相位,从而对成像平面内的质子自旋进行两维的时空编码;对于经过正交时空编码空间内的质子自旋,在解码采样期只有静态相位分布的质子自旋才能被检测到,根据正交时空编码的这种特性,通过设计解码采样梯度,就可以对空间内多个任意分布的区域进行解码采样,最终获得多个感兴趣区域的磁共振数据。将获得的多个区域的磁共振数据,依次进行高分辨重建,最后就可以得到多个区域的高分辨的小视野磁共振图像。
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公开(公告)号:CN103344928A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310249827.1
申请日:2013-06-21
Applicant: 厦门大学
Abstract: 核磁共振波谱仪上克服对流效应的梯度匀场方法,涉及核磁共振波谱仪。提供可克服样品内部对流效应的核磁共振波谱仪上克服对流效应的梯度匀场方法。1)事先制备好匀场线圈的场图;2)使用频率编码方向包含补偿对流的梯度模块的脉冲序列,或使用梯度匀场的脉冲序列但是减少样品内部温度差;3)再用脉冲序列进行两次成像采样,获得采样数据,经数据处理,拟合计算出要调节的匀场线圈的电流变化量,设入硬件;4)进行匀场迭代收敛条件判断,若尚未收敛,则重复步骤3)和4)。通过在脉冲序列的频率编码方向使用包含补偿对流的梯度模块,或是在梯度匀场时调节温控气流尽可能减小被测样品内部的温度差,来补偿或减少对流效应对梯度匀场的影响。
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公开(公告)号:CN119205527A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411377049.9
申请日:2024-09-30
Applicant: 厦门大学
IPC: G06T5/50 , G06T3/4053 , G06N3/0475 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/094 , G06V10/80
Abstract: 一种基于深度学习的跨数据集磁共振多模态超分辨图像的合成方法,涉及磁共振成像领域。利用深度学习中的无监督方法,采用生成对抗网络的架构,实现磁共振多模态超分辨图像的合成。将图像经过数据预处理,包括配准,切片,归一化。然后构建高频模板,将数据进行FFT变换,得到其K空间,将K空间图像与高频模板做乘积得到其K空间高频信息,再执行IFFT变换得到图像域的高频信息。将准备好的图像以及其高频信息作为输入送进网络。通过网络训练,实现多模态数据的合成。构造超分辨率重建网络的图像退化算法。构造超分辨率图像重建的网络架构,将退化后的图像以及原来的真实图像输入网络进行训练,得到高分辨率的多模态的磁共振图像。
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